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活性炭材料的电化学性能及储能性能研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-21页
第一章 绪论第21-36页
   ·前言第21页
   ·活性炭的结构第21-22页
   ·活性炭材料的介绍第22-23页
     ·活性炭第22页
     ·球形活性炭第22-23页
     ·活性碳纳米管第23页
     ·活性碳纤维第23页
   ·活性炭活化机理第23-24页
   ·高比表面积活性炭研究进展第24-25页
   ·高比表面积活性炭在电化学电容器上的应用研究第25-31页
     ·电化学电容器的概念第26-27页
     ·电化学电容器的分类第27页
     ·双电层电化学电容器的原理第27-29页
     ·双电层电化学电容器的研究进展第29-31页
       ·活性炭第29-30页
       ·炭气凝胶第30页
       ·碳纳米管第30-31页
   ·高比表面积活性炭在吸附储能上的应用研究第31-34页
     ·氢气吸附储存的研究现状第32-33页
     ·甲烷吸附储存的研究现状第33页
     ·二氧化碳吸附储存的研究现状第33-34页
   ·本课题的研究意义及主要研究内容第34-36页
第二章 活性炭微球的制备及电化学性能研究第36-60页
   ·引言第36页
   ·实验部分第36-37页
     ·原料及其它第36页
     ·活性炭微球的制备第36-37页
   ·活性炭微球结构及性能测试第37-38页
     ·活性炭微球的微观形貌第37页
     ·活性炭微球的孔分布及孔结构测试第37页
     ·元素分析第37-38页
     ·XRD测试第38页
     ·活性炭基超级电容器的组装及电化学性能测试第38页
   ·结果与讨论第38-58页
     ·预氧化条件对活性炭微球结构和电化学性能的影响第38-43页
       ·预氧化条件对微球微观形貌的影响第38-39页
       ·预氧化条件对活性炭微球微观形貌的影响第39-40页
       ·预氧化条件对炭微球晶体结构的影响第40-41页
       ·预氧化条件对活性炭微球孔结构的影响第41-42页
       ·预氧化条件对活性炭微球比电容量的影响第42-43页
     ·活化温度对活性炭微球结构和电化学性能影响第43-48页
       ·活化温度对活性炭微球微观形貌的影响第43-44页
       ·活化温度对活性炭微球孔结构的影响第44-47页
       ·活化温度对活性炭微球电化学性能的影响第47-48页
     ·活化剂配比对活性炭微球结构和电化学性能影响第48-54页
       ·活化剂配比对活性炭微球微观形貌的影响第48-49页
       ·活化剂配比对活性炭微球孔结构的影响第49-52页
       ·活化剂配比对活性炭微球电化学性能的影响第52-53页
       ·活性炭微球的元素分析第53-54页
     ·活性炭微球比表面积对比容量的影响第54-55页
       ·活性炭微球BET比表面积对比电容量的影响第54页
       ·活性炭微球DFT比表面积对比电容量的影响第54-55页
     ·恒流充放电特征第55-56页
     ·电流密度同比容量关系第56-57页
     ·循环伏安特性第57-58页
   ·本章结论第58-60页
第三章 微晶炭的制备及电化学性能研究第60-74页
   ·引言第60页
   ·实验部分第60-61页
     ·原料及其它第60页
     ·原料的制备第60-61页
     ·微晶炭的制备第61页
   ·微晶炭的结构及性能测试第61-62页
     ·微晶炭的微观形貌第61-62页
     ·XRD测试第62页
     ·微晶炭的孔分布及孔结构测试第62页
     ·微晶炭基超级电容器的组装及电化学性能测试第62页
   ·结果与讨论第62-73页
     ·制备条件对泡沫微晶炭微观形貌的影响第62-63页
     ·碳化、活化的泡沫炭和炭微球的晶体结构第63-65页
     ·活化的泡沫炭和炭微球的比表面积和孔结构第65-67页
     ·活化的泡沫炭和炭微球的电化学性能第67-73页
       ·恒流充放电特征第68-69页
       ·电流密度同比容量关系第69页
       ·碳化温度对样品比容量的影响第69-71页
       ·耐高电压充放电特性第71-73页
   ·本章结论第73-74页
第四章 活性炭微球的吸附储能性能研究第74-88页
   ·引言第74页
   ·吸附材料介绍第74-75页
   ·吸附实验仪器和测试过程第75页
     ·实验仪器第75页
     ·测试过程第75页
   ·吸附储能实验测试结果讨论第75-79页
     ·氢气在77K下的吸附结果讨论第75-76页
     ·二氧化碳在298K、348K、423K下的吸附结果讨论第76-78页
     ·甲烷在298K下的吸附结果讨论第78-79页
   ·孔径分布计算及储能的分子模拟第79-86页
     ·引言第79页
     ·计算方法和模型介绍第79-83页
       ·巨正则系综Monte Carlo模拟的实施第79-80页
       ·统计积分方法计算孔径分布第80页
       ·势能模型第80-81页
       ·吸附结果分析与讨论第81-82页
       ·GCMC方法得到的孔径分布第82-83页
     ·储能的计算与实验比较第83-85页
       ·77K氮气吸附的计算结果与实验数据比较第83页
       ·298K甲烷吸附的计算结果与实验数据比较第83-84页
       ·298K二氧化碳吸附的计算结果与实验数据比较第84-85页
     ·甲烷和二氧化碳在活性炭微球中存储的高压预测第85-86页
   ·本章结论第86-88页
第五章 结论第88-90页
参考文献第90-97页
致谢第97-98页
研究成果及发表的学术论文第98-99页
作者及导师简介第99页

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